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公开(公告)号:CN106978347A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710226896.9
申请日:2017-04-06
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C12N1/02 , C12N1/20 , C09K17/14 , C12R1/07 , C09K101/00
CPC classification number: C12N1/02 , C09K17/14 , C09K2101/00 , C12N1/20
Abstract: 本发明涉及一株解磷解钾芽孢杆菌JJMSH1的筛选及其在改良大棚蔬菜土壤板结中的应用,该菌株具有良好的解磷解钾功能。该菌种筛选自蔬菜大棚植物根际土壤,使用有机磷培养基进行富集,无机磷和硅酸盐培养基依次筛选,使用钼锑抗比色法以及火焰光度法依次检测有效磷和速效钾含量,最终选定JJMSH1为理想菌株。通过革兰氏染色以及芽孢染色鉴定其为革兰氏阳性芽孢杆菌属。使用该发明菌株处理大棚板结土壤,土壤中有效磷和速效钾含量相对有较为明显的提高,OD600达到1.5菌剂稀释100倍后作用于土壤,有效磷含量增加了35.7%,速效钾含量增加了26.1%。
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公开(公告)号:CN104726480A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310700350.4
申请日:2013-12-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C12N15/56 , C12N9/42 , C12N9/24 , C12N15/10 , C12N15/70 , C12N1/21 , C12P19/14 , C12P19/12 , C12P19/02 , C12R1/19 , C12R1/01
Abstract: 本发明提供一种高温木聚糖酶和高温α-葡萄糖醛酸苷酶基因及其蛋白表达和应用的方法。高温木聚糖酶基因和高温α-葡萄糖醛酸苷酶基因均来源于热解纤维素菌Caldicellulosiruptor lactoaceticus6A,并在大肠杆菌中得到大量重组表达。高温木聚糖酶和α-葡萄糖醛酸苷酶有反应温度高、热稳定性好,pH适应性广等优点。木聚糖酶在80-85℃、pH6.0-8.0时,能有效降解天然木聚糖和木质纤维素,生成低聚木糖,降解率达到80-98%。木聚糖酶和α-葡萄糖醛酸苷酶能够协同降解天然木聚糖和木质纤维素原料,并产生木二糖、木糖、葡萄糖醛酸。本发明能够应用于食品、饲料、生物能源等领域。
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公开(公告)号:CN104450829A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410759454.7
申请日:2014-12-11
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 木质纤维素原料酶解成本高是实现其生物转化的主要障碍,极端嗜热菌有独特的木质纤维素酶系,对天然木质纤维素原料有强降解作用。本发明以木聚糖、秸秆等为底物诱导极端嗜热菌产生木质纤维素酶系,提取胞内和胞外酶具有完备的半纤维素酶和纤维素酶系,能直接降解秸秆等原料,用胞内酶和胞外酶按一定比例混合后与商业化的纤维素酶协同酶解,半纤维素和纤维素的酶解率达到80%以上。本发明所提供的酶解方法可直接酶解天然木质纤维素原料,免去生物质预处理步骤,降低综合生产成本以,避免了预处理过程产生的抑制物对对后续生物转化的不利影响,清洁环保,没有糖损失,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN101812483B
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201010128286.3
申请日:2010-03-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C12P7/22
Abstract: 针对现有方法转化虎杖白藜芦醇苷制备白藜芦醇存在转化率不高、工艺不成熟、产品不稳定等问题,本发明提供一种汽爆与生物转化方法相结合,转化虎杖白藜芦醇苷制备白藜芦醇的方法。虎杖原料经汽爆后其细胞壁被破坏,有利于后续的生物转化,同时在汽爆过程中部分白藜芦醇苷β-糖苷键断裂转化成了白藜芦醇;汽爆处理后的物料用纤维素酶或产纤维素酶的微生物固态发酵进一步转化,可将白藜芦醇苷完全转化成白藜芦醇。本发明工艺易于控制、产品稳定、成本低,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN101982571B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201010279442.6
申请日:2010-09-10
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明属于天然植物纤维资源利用领域,特别涉及香蕉茎、叶汽爆脱胶制备香蕉纤维的方法。此方法首先将香蕉茎、叶切割后进行汽爆处理,再经过漂洗、漂白得到优质香蕉纤维。汽爆过程以水蒸气为介质、不添加任何化学试剂,因此本方法清洁无污染,汽爆处理使得香蕉茎、叶纤维中90%以上的果胶和半纤维素降解,木质素部分降解,同时将香蕉茎、叶纤维束与其他组分完全分离,经漂洗后可去除纤维之外的其他组织,汽爆过程将香蕉纤维撕裂成松散结构,有利于纤维的漂白、给油、开松,提高纤维质量。本发明为香蕉纤维制备提供新方法,不仅降低了香蕉纤维脱胶成本,避免了传统脱胶造成环境污染,而且可提高纤维得率和品质。
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公开(公告)号:CN102212563A
公开(公告)日:2011-10-12
申请号:CN201110060421.X
申请日:2011-03-14
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供一种生物质梯度气相蒸煮预处理方法,将生物质原料置于温度和压力梯度上升的气相介质环境中蒸煮,梯度蒸煮使生物质在由低向高不同的温度和压力下各保持一定时间,生物质受热均匀,提高了气相介质与物料反应的均一性从而提高预处理效果。气相介质可以是无机或有机物,满足不同原料和不同目标产物生产的预处理需要。本发明对生物质原料和生物基产品的生产具有普适性,可用于生物基能源、材料和化学品生产过程的生物质原料预处理,也可用于中药泡制和天然植物纤维脱胶等。
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公开(公告)号:CN102212562A
公开(公告)日:2011-10-12
申请号:CN201110059921.1
申请日:2011-03-14
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C12P7/10 , C12P7/56 , C12P7/16 , D01C1/02 , C08H7/00 , C07C215/30 , C07C213/10 , C12P7/06 , C07D407/04
Abstract: 可再生生物质资源的开发利用受到广泛重视,生物质的利用首先要经过预处理步骤,预处理过程决定着生物质产品的生产效率、生产成本和产品质量等。因此开发清洁高效的预处理方法对于生物质利用非常关键。本发明提供一种气相蒸煮与闪蒸耦合预处理生物质的方法,将生物质原料置于一定温度和压力的气相介质中蒸煮一定时间后,再通过闪蒸释放和回收气相介质,根据实际需求,气相介质可以是无机或有机物,如水蒸汽、乙醇蒸汽等,气相蒸煮过程发生了系列化学和物理变化,打破了生物质原料的天然结构,便于后续利用。此方法可用于生物基能源、材料和化学品生产过程的生物质原料预处理,也可用于中药炮制和天然植物纤维脱胶等。
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公开(公告)号:CN101967457A
公开(公告)日:2011-02-09
申请号:CN201010279434.1
申请日:2010-09-10
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明属于菌种的分离筛选及秸秆资源的高值利用领域,特别涉及产2,3-丁二醇同时能产纤维素酶菌种的筛选方法和以秸秆为原料直接发酵生产2,3-丁二醇的方法。本发明首先提供从活性污泥中筛选产2,3-丁二醇同时能分泌纤维素酶菌株的方法,经过筛选得到产2,3-丁二醇同时能分泌纤维素酶菌株的菌株YB-4,2010年7月14日保藏在中国微生物菌种保藏委员会普通微生物中心,保藏号为:CGMCC No.4005。同时提供了利用该菌株发酵秸秆生产2,3-丁二醇的方法:该菌株在以汽爆秸杆为碳源,酵母膏为氮源的发酵培养基中30-37℃培养4-7d后,2,3-丁二醇的产量为秸秆干重的8%-12%(2,3-丁二醇/秸秆干重,W/W)。本发明为以秸秆原料生产2,3-丁二醇,不需要添加纤维素酶,大幅度降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN101487195B
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN200910078225.8
申请日:2009-02-23
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明属于韧皮纤维资源利用领域,特别涉及构树茎皮汽爆脱胶清洁制备宣纸等优质纸浆的方法。此方法首先将构树茎皮进行汽爆处理,再经过漂洗、漂白便得到优质纸浆。无污染汽爆处理使得构树茎皮纤维中80%的果胶和半纤维素降解,木质素部分降解,同时将构树的外表皮(黑皮)与内层韧皮完全分离,经漂洗后可去除外表皮的黑色组织,而且汽爆过程将茎皮纤维撕裂成松散结构,使漂白过程化学药品能充分渗透,提高纸浆白度。本方法不仅降低了构树茎皮造纸的工业化成本,避免了化学法制浆造成环境污染,而且可提高纸浆的得率和品质,该纸浆可以用来制造宣纸和印钞纸等高档用纸。本发明为构树茎皮资源清洁高值化利用提供了新的方法,将产生较大的经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN101812483A
公开(公告)日:2010-08-25
申请号:CN201010128286.3
申请日:2010-03-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C12P7/22
Abstract: 针对现有方法转化虎杖白藜芦醇苷制备白藜芦醇存在转化率不高、工艺不成熟、产品不稳定等问题,本发明提供一种汽爆与生物转化方法相结合,转化虎杖白藜芦醇苷制备白藜芦醇的方法。虎杖原料经汽爆后其细胞壁被破坏,有利于后续的生物转化,同时在汽爆过程中部分白藜芦醇苷β-糖苷键断裂转化成了白藜芦醇;汽爆处理后的物料用纤维素酶或产纤维素酶的微生物固态发酵进一步转化,可将白藜芦醇苷完全转化成白藜芦醇。本发明工艺易于控制、产品稳定、成本低,适合工业化生产。
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